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    云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市第一中学2023-2024学年高一下学期4月月考数学试题(Word版附解析)
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    云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市第一中学2023-2024学年高一下学期4月月考数学试题(Word版附解析)

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    高一年级数学试卷
    (考试时间120分钟,满分150分)
    注意事项:
    1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的考号、姓名、考场、座位号、班级在答题卡上填写清楚.
    2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.在试卷上作答无效.
    一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
    1. 已知集合,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由并集概念以及区间的表示即可得解.
    【详解】集合,,则.
    故选:D.
    2. 函数的图象向右平移个单位长度,再把横坐标缩短为原来的一半,得到的图象,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由三角函数图象的平移与伸缩变换求解即可.
    【详解】的图象向右平移个单位长度,
    得到的图象,
    再把横坐标缩短为原来的一半,得到的图象.
    故选:C.
    3. 下列函数中,是偶函数,最小正周期为且在区间上单调递增的是( )
    A B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据正弦、余弦、正切函数的性质一一判断即可.
    【详解】对于A:为最小正周期为的奇函数,故A错误;
    对于B:为最小正周期为的偶函数,
    当时,所以在区间上单调递增,故B正确;
    对于C:令,则,,
    所以为偶函数,
    又的图象是由的图象将轴下方部分关于轴对称上去,轴及轴上方部分不变,
    最小正周期为,且在上单调递减且函数值为正,
    所以的最小正周期为,且在上单调递减,故C错误;
    对于D:为最小正周期为的奇函数,故D错误.
    故选:B
    4. 已知函数零点在区间内,,则的值为( )
    A. -2B. -1C. 0D. 1
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据题意,由条件可得在上单调递增,且,即可得到结果.
    【详解】因为函数定义域为,且在上单调递增,
    且,,即,
    由零点存在定理可得,的零点区间为,所以.
    故选:B
    5. 在一个空房间中大声讲话会产生回音,这个现象叫做“混响”.用声强来度量声音的强弱,假设讲话瞬间发出声音的声强为,则经过秒后这段声音的声强变为,其中是一个常数.把混响时间定义为声音的声强衰减到原来的所需的时间,则约为(参考数据:)( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据已知公式及对数运算可得结果.
    【详解】由题意,,即,等号两边同时取自然对数得
    ,即,所以.
    故选:C.
    6. 棣莫弗公式(其中i为虚数单位)是由法国数学家棣莫弗(1667-1754)发现的,根据棣莫弗公式可知,复数在复平面内所对应的点位于( )
    A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限
    【答案】B
    【解析】
    【分析】由棣莫弗公式化简结合复数的几何意义即可得出答案.
    【详解】,
    在复平面内所对应的点为,在第二象限.
    故选:B.
    7. 在中,若,且,那么一定是( )
    A. 等腰直角三角形B. 直角三角形
    C. 等腰三角形D. 等边三角形
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由两角和的正弦公式并结合正弦定理可得,即,又由化简可得,得,从而可求解.
    【详解】,则,
    因为,所以,则,
    又因为,,则,
    则,即,
    即,又因为,则,
    所以,即.
    即一定是等边三角形,故D正确.
    故选:D.
    8. 设是定义域为的偶函数,且为奇函数.若,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据所给函数性质求出函数周期,利用周期化简即可得解.
    【详解】由为奇函数,得,
    得的图象关于点对称,所以.
    又因为是定义域为的偶函数,所以,,
    所以的周期为4,
    所以.
    故选:A.
    二、多项选择题(本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分)
    9. 圆柱的侧面展开图是长4cm,宽2cm的矩形,则这个圆柱的体积可能是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】由已知中圆柱的侧面展开图是长4cm,宽2cm的矩形,我们可以分圆柱的底面周长为4cm,高为2cm的和圆柱的底面周长为2cm,高为4cm,两种情况分别由体积公式即可求解.
    【详解】侧面展开图是长4cm,宽2cm的矩形,
    若圆柱的底面周长为4cm,则底面半径,,
    此时圆柱的体积
    若圆柱的底面周长为2cm,则底面半径,,
    此时圆柱的体积
    故选:BD
    10. 已知向量,,则( )
    A. 若与垂直,则B. 若,则的值为-5
    C. 若,则D. 若,则与夹角为60°
    【答案】ABC
    【解析】
    【分析】对于A,由向量垂直得数量积为0,列方程即可验算;对于B,先由向量平行列方程得参数,再由数量积验算即可;对于C,由向量线性运算、模的坐标运算公式验算即可;对于D,由向量模的夹角的余弦坐标公式验算即可.
    【详解】对于A,若与垂直,则,解得,故A正确;
    对于B,若,则,解得,此时,故B正确;
    对于C,若,则,故C正确;
    对于D,若,则,注意到此时,
    与的夹角的余弦值为,故D错误.
    故选:ABC.
    11. 已知函数,下列结论正确的是( )
    A. 在区间单调递增
    B. 函数图象的对称轴为直线
    C. 函数在有5个零点
    D.
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】根据条件得,再利用的图象与性质,对各个选项逐一分析判断,即可求出结果.
    【详解】, 其图象如图,
    对于选项A,当时,,,易知在区间单调递减,所以选项A错误,
    对于选项B,因为的对称轴为,而的对称轴也是,所以选项B正确,
    对于选项C,当时,,此时,有无数多个零点,所以选项C错误,
    对于选项D,因为,又偶函数在递减,所以,故选项D正确,
    故选:BD.
    三、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)
    12. 若一个球的表面积与其体积在数值上相等,则此球的半径为________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】根据体积公式和面积公式列式计算.
    【详解】设此球的半径为,则,
    解得.
    故答案为:.
    13. 已知非零向量满足,则___________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】根据向量减法的三角形法则得三角形为等边三角形,根据等边三角形的几何特征进行计算即可.
    【详解】如图当时,为等边三角形,
    则为线段的长度,
    所以.
    故答案为:.

    14. 在中,,,其面积为,则_______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】利用三角形的面积公式求得,利用余弦定理求得,结合正弦定理求得正确答案.
    【详解】依题意,,
    由余弦定理得,,
    由正弦定理得.
    故答案为:
    四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
    15. 已知不等式,的解集是.
    (1)求常数的值;
    (2)若关于的不等式的解集为,求的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)依题意可得和为关于的方程的两根且,利用韦达定理得到方程,求出的值;
    (2)依题意可得关于的不等式的解集为,则,即可求出的取值范围.
    【小问1详解】
    因为的解集是,
    所以和为关于的方程的两根且,
    所以,解得.
    【小问2详解】
    由(1)可得关于的不等式的解集为,
    所以,解得,
    即的取值范围为.
    16. 已知,.
    (1)若,且、、三点共线,求的值.
    (2)当实数为何值时,与垂直?
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据题意,由、、C三点共线,可得与共线,列出方程即可得到的值;
    (2)根据题意,由平面向量垂直的坐标运算,代入公式,即可得到结果.
    【小问1详解】
    由题意可得,,
    且、、三点共线,则可得,
    即,
    解得;
    【小问2详解】
    由题意可得,,
    因为与垂直,则可得,
    解得.
    17. 在中,已知.
    (1)求的大小;
    (2)请从条件①:,条件②:,这两个条件中任选一个作为条件,求和的值.
    注:如果选择两个条件分别解答,按第一个解答计分
    【答案】(1)或
    (2)选条件①,,,选条件②,,
    【解析】
    【分析】(1)先用正弦定理求出角A;
    (2)选条件①:先判断出,分别求出,利用两角和的余弦公式即可求出,再用余弦定理求出a;选条件②:先判断出,分别求出,利用两角和的余弦公式即可求出,再用正弦定理求出a.
    【小问1详解】
    中,因为,所以,
    由正弦定理得:,所以,
    且,所以或.
    【小问2详解】
    选条件①:,则,所以(舍去).
    此时,,,,
    所以
    .
    即,
    由余弦定理得:,
    即,解得:(舍去).
    选条件②:.
    因为,所以,所以(舍去).
    此时,,,,
    所以

    即.所以,
    由正弦定理得:,
    即,即.
    18. 如图,已知是边长为的正方形的中心,质点从点出发沿方向,同时质点也从点出发沿方向在该正方形上运动,直至它们首次相遇为止.已知质点的速度为,质点的速度为.
    (1)请将表示为时间(单位:)的函数______;
    (2)求的最小值.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据已知条件,建立平面直角坐标系,求出各点坐标,分,与,利用向量的数量积的坐标表示,即可求出的表达式,
    (2)根据(1)的结论及分段函数分段处理,结合一次函数与二次函数的性质即可求解.
    【小问1详解】
    以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,建立平面直角坐标系,则,,解得,所以,
    当时,,
    则,
    当时,,
    则,
    当时,,
    则,
    综上,
    【小问2详解】
    当时由(1)知单调递减,
    所以当时,取得最小值,最小值为.
    当时,由知,当时,取得最小值,最小值为;
    当时,由知,当时,取得最小值,最小值为0.
    综上的最小值为.
    19. “费马点”是由十七世纪法国数学家费马提出.该问题是:“在一个三角形内求作一点,使其与此三角形的三个顶点的距离之和最小.”意大利数学家托里拆利给出了解答,当的三个内角均小于时,使得的点即为费马点;当有一个内角大于或等于时,最大内角的顶点为费马点.试用以上知识解决下面问题:
    已知的内角,,所对的边分别为,,,且
    (1)求;
    (2)若,设点为的费马点,求.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据二倍角公式结合正弦定理角化边化简可得,即可求得答案;
    (2)利用等面积法列方程,结合向量数量积运算求得正确答案.
    【小问1详解】
    由已知中,
    即,
    故,由正弦定理可得,
    故直角三角形,即.
    【小问2详解】
    由(1),所以三角形的三个角都小于,
    则由费马点定义可知:,
    设,,,由
    得:,整理得,

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